詳細介紹
汕頭市制藥工業(yè)污水處理
制藥工業(yè)廢水種類繁多,選擇什么樣的治理技術路線取決于廢水的性質。制藥工業(yè)廢水具有濃度高、色度深、可生化性較差的特點,應考慮結合預處理、后處理、物化生物法。同時考慮回收利用的經濟效益。汕頭市制藥工業(yè)污水處理
制藥工業(yè)廢水處理技術及選擇
制藥廠廢水的水質特點使得多數制藥工業(yè)廢水單獨采用生化法處理根本無法達標,所以在生化處理前必須進行必要的預處理。一般應設調節(jié)池,調節(jié)水質水量和pH,且根據實際情況采用某種物化或化學法作為預處理工序,以降低水中的SS、鹽度及部分COD,減少廢水中的生物抑制性物質,并提高廢水的可降解性,以利于廢水的后續(xù)生化處理。
預處理后的廢水,可根據其水質特征選取某種厭氧和好氧工藝進行處理,若出水要求較高,好氧處理工藝后還需繼續(xù)進行后處理。具體工藝的選擇應綜合考慮廢水的性質、工藝的處理效果、基建投資及運行維護等因素,做到技術可行,經濟合理??偟墓に嚶肪€為預處理-厭氧-好氧-(后處理)組合工藝。
一、物化處理
制藥工業(yè)廢水在其處理過程中需要采用物化處理作為生化處理的預處理或后處理工序。目前應用的物化處理方法主要包括混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等。
1、混凝法
該技術是目前國內外普遍采用的一種水質處理方法,它被廣泛用于制藥工業(yè)廢水預處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等。高效混凝處理的關鍵在于恰當地選擇和投加性能優(yōu)良的混凝劑。近年來混凝劑的發(fā)展方向是由低分子向聚合高分子發(fā)展,由成分功能單一型向復合型發(fā)展。
2、氣浮法
氣浮法通常包括充氣氣浮、溶氣氣浮、化學氣浮和電解氣浮等多種形式。氣浮法在制藥工業(yè)廢水進行預處理中在適當藥劑配合下降低COD濃度。
3、吸附法
常用的吸附劑有活性炭、活性煤、腐殖酸類、吸附樹脂等。吸附預處理主要是對制藥對廢水的COD去除,提高了BOD5/COD值。
4、膜分離法
膜技術包括反滲透、納濾膜和纖維膜,可回收有用物質,減少有機物的排放總量。該技術的主要特點是設備簡單、操作方便、無相變及化學變化、處理效率高和節(jié)約能源。
5、電解法
電解法處理廢水具有高效、易操作等優(yōu)點而得到人們的重視,同時電解法又有很好的脫色效果。采用電解法預處理核黃素上清液,COD、SS和色度的去除率分別達到71%、83%和67%。
二、化學處理法
化學處理法化學在制藥工業(yè)廢水處理中作為預處理工序。目前化學處理法包括化學氧化還原法(fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術等。
1、Fenton試劑處理法
亞鐵鹽和H2O2的組合稱為Fenton試劑,它能有效去除傳統(tǒng)廢水處理技術無法去除的難降解有機物。隨著研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸鹽(C2O42-)等引入Fenton試劑中,使其氧化能力大大加強。采用該法能提高廢水的可生化性,同時對COD有較好的去除率。
2、氧化技術
又稱高級氧化技術,它匯集了現代光、電、聲、磁、材料等各相近學科的新研究成果,主要包括電化學氧化法、濕式氧化法、超臨界水氧化法、光催化氧化法和超聲降解法等。
其中紫外光催化氧化技術具有新穎、高效、對廢水無選擇性等優(yōu)點,尤其適合于不飽合烴的降解,且反應條件也比較溫和,無二次污染,具有很好的應用前景。與紫外線、熱、壓力等處理方法相比,超聲波對有機物的處理更直接,對設備的要求更低,廢水的COD總去除率達96%。
三、生化處理
生化處理技術是目前制藥工業(yè)廢水廣泛采用的處理技術,包括好氧生物法、厭氧生物法、好氧-厭氧等組合方法。
1、好氧生物處理
由于制藥工業(yè)廢水大多是高濃度有機廢水,進行好氧生物處理時一般需對原液進行稀釋,因此動力消耗大,且廢水可生化性較差,很難直接生化處理后達標排放,所以單獨使用好氧處理的不多,一般需進行預處理。常用的好氧生物處理方法包括活性污泥法、深井曝氣法、吸附生物降解法(AB法)、接觸氧化法、序批式間歇活性污泥法(SBR法)、循環(huán)式活性污泥法(CASS法)等。
2、厭氧生物處理
目前國內外處理高濃度有機廢水主要是以厭氧法為主,但經單獨的厭氧方法處理后出水COD仍較高,一般需要進行后處理(如好氧生物處理)。目前仍需加強高效厭氧反應器的開發(fā)設計及進行深入的運行條件研究。在處理制藥工業(yè)廢水中應用較成功的有上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧復合床(UBF)、厭氧折流板反應器(ABR)、水解法等。
3、厭氧-好氧及其他組合處理技術
厭氧-好氧及其他組合處理是針對單獨的好氧處理或厭氧處理不能滿足的條件下,厭氧-好氧、水解酸化-好氧等組合工藝在改善廢水的可生化性、耐沖擊性、投資成本、處理效果等方面表現出了明顯優(yōu)于單一處理方法的性能。
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